ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛОВ С РАСПЛАВАМИ
1 — опытные данные [95]; 2 — расчетные данные по уравнению (12) |
В настоящее время нет теории, позволяющей связать воедино эффекты, наблюдаемые при воздействии на металл по - верхностно-активных жидкостей. Рассмотрим процессы, происходящие в зоне контакта твердой и жидкой фаз, с точки зрения влияния природы жидкости на изменение физико-химических свойств металлических поверхностей.
При воздействии расплава на твердый металл могут происходить изменения физико-механических ' свойств твердой поверхности, связанные с эффектами пластифицирования, адсорбциОнт ного понижения прочности, диспергирования, упрочнения при затвердевании покрытия и т. д. Общим во всех этих эффектах является понижение в различной степени межфазной поверхностной энергии и чисто поверхностная природа наблюдаемых эффектов воздействия расплава, причем различные эффекты могут накладываться друг на друга.
Взаимодействие твердых и жидких материалов связано о рядом физико-химических явлений, каждое из которых Имеет свою специфику. Рассмотрим явления, протекающие в зоне контактировав ния двух макроскопических протяженных сред — твердого металлического тела (подложки) и расплава, химически активного по отношению к первому. Процесс взаимодействия двух химически активных сред определяется тремя последовательными взаимосвязанными стадиями: первая — адсорбция (поверхностная стадия); вторая — гетерогенная диффузия в зоне контакта и третья. зарождение и рост новых фаз или" химических соединений в поверхностном слое твердого металла..
Особенностью рассматриваемой системы в зоне контакта является высокая подвижность атомов и Отсутствие дальнего порядка в жидкости и относительно жесткая закрепленность и упорядоченность расположения атомов в кристаллической решетке подложки. Экспериментально и теоретически показано [25, 26], что плавление металлов в большинстве случаев происходит без значительного изменения координационного числа, а следовательно, и без радикального изменения электронного строения. Плавление, как правило, обусловлено достижением критического значения концентрации вакансий, которое и предопределяет разрушение дальней связи.
Нетрудно показать, что при контактировании подложки с расплавом на структуру расплава влияет не только периодическое силовое поле поверхности подложки, но и электронная структура жидкости, которая может оказывать существенное воздействие на кристаллическую решетку подложки. Например, наличие только одного-двух монослоев поверхностно-активной жидкости (жировой пленки) на свежей кристаллической поверхности скола может привести к полной потере подложкой ориентирующего действия, в то время как наличие прослойки менее активного аморфного полимера толщиной ' 100—1000 А не препятствует процессу эпитаксии [68].
На начальной стадии взаимодействия веществ при образовании общей границы раздела в процессе адсорбции происходит снижение межфазной поверхностной энергии, величина которой определяется природой контактирующих веществ (рис. 19).
Процесс адсорбции в общем случае состоит из двух стадий — физическая адсорбция и хемосорбция с образованием слабой или прочной химической связи. Смачивание, в зависимости от природы реагирующих веществ, следует отнести к химической адсорбции с образованием слабой или прочной связи. Отсутствие смачивания, по-видимому, характеризуется сдабым взаимодействием типа физической адсорбции.
После установления физического контакта при сближении атомов жидкости с подложкой (физическая адсорбция) происходит частичная незначительная релаксация пика межфазной поверхностной энергии (см. кривую 2 на рис. 19). Группы атомов жидкости, состояние которых характеризуется ближним порядком, попадают в сферу действия атомов кристаллической решетки подложки (в начале дальнодействующих электростатических, а затем и близкодействующих сил) ц частично задерживаются периодическим полем последних.
В процессе дальнейшего взаимодействия в результате расположения атомов в жидкости в определенном кристаллографическом порядке, определяемом минимумом пика межфазной энергии, на поверхности образуется квазидвухмерный слой жидкости. Взаимодействие атомов жидкости в этом слое ослабляется вследствие возникновения слабых химических связей с атомами подложки. Этим и обусловливается возможность частичного автономного поведения атомов жидкости при смачивании (начальная стадия образования прочной химической связи).
В тех случаях, когда природа расплава исключает гетерогенную диффузию на границе раздела, процесс смачивания останавливается на этом этапе образования слабой химической связи
Рис. 19. Релаксация межфазной поверхностной энергии (потенциального барьера для взаимной диффузии атомов) при взаимодействии металлической подложки с расплавами различной природы: |
/ — в первоначальный момент контактирования т = 0; и Еж', 2 — в конце
2
стадии физической адсорбции ЕМф — 0,9Я^ф* 3 в момент образования слабой химической связи при хемосорбции (например, при воздействии органических поверхностноактивных веществ; при адгезии с образованием двойного электрического слоя на поверх-
8 О,
ности и т. д.) Емф < й^&йф* 4 ~~ в момент образования сильной химической связи (например, при взаимодействии атомов металлического расплава с атомами подложки, в случае большого различия металлохимических свойств, приводящего к образованию весьма ограниченных твердых растворов) Емф < 0,8—0,5Емф1 5 — то же в случае образований широкой области или непрерывного ряда твердых растворов или в случае большого различия металлохимических свойств, приводящего к образованию Нового хими-
в о
ческого соединения, Емф < Емф (в десятки раз).
X < 0 — твердая фаза, % > 0 — расплав, U — потенциальная энергия; Ет> Еж — поверхностная энергия соответственно твердой и жидкой фаз при температуре Г в исходном состоянии (вакуум); E^ — величина релаксации пика межфазной поверхностной энергии в процессе взаимодействия твердой и жидкой фаз; Е1мф — соответственно меж - фазная текущая поверхностная энергия
(например, смачийание полимерами, поверхностно-актйвными веществами, склеивание и другие адгезионные процессы). В том случае, когда имеются условия для развития химической реакции в процессе смачивания, может происходить процесс образования прочной химической связи. В частном случае этот процесс сопровождается образованием металлических, ковалентных связей или связей смешанного типа. Описанные выше процессы образования химической связи, как чисто поверхностные, имеют свои отличительные особенности и определяют многие физико-химические свойства взаимодействующих веществ.
Образование прочных химических связей приводит к дальней - , шему снижению пика межфазной поверхностной энергии и усилению взаимодействия реагирующих атомов или ионов. В процессе образования слабых химических связей под воздействием электромагнитных сил происходит частичная перестройка решеток контактирующих фаз, сопровождаемая взаимным втягиванием электронных оболочек. Процесс сближения атомов при образовании прочных химических связей сопровождается частичным выходом определенного числа ионов из металла в граничную плоскость монослоя, соответствующую «плоскости» адсорбированных атомов жидкости.
Таким образом, в процессе дальнейшего воздействия электронной и кристаллической структуры подложки и жидкости друг на друга происходит возникновение двухмерных кристаллических образований в зоне контактирования. Эти кристаллические образования возникают в тех случаях, когда возможен хотя бы частичный обмен местами между атомами жидкости и подложки. На этом и завершается процесс образования Прочной химической связи. Образование новой атомной конфигурации в поверхностном слое подложки является следствием установления ориентационного и размерного соответствия.
Особенностью этого процесса в отличие от обычной эпитаксии на подложке (ориентированная кристаллизация) является обязательное установление прочной химической связи между подложкой и расплавом. В зависимости от различия металлохимических свойств контактирующих фаз эта двухмерная кристаллическая прослойка обусловливает возникновение различной величины искажений в кристаллической решетке поверхности подложки.
Следующими этапами в процессе взаимодействия является развитие процессов растворения и гетерогенной диффузии (прохожде-. ние атомами границы раздела) и химическая реакция в твердой фазе, приводящая при наличии определенных условий к образованию и росту зародышей новых химических соединений. Эта реакция включает в себя объединение адсорбированных атомов и при достижении предела растворимости перестройку исходной кристаллической решетки (образование и рост зародышей) в соответствии с ориентационными и размерными соотношениями.
В тех случаях, когда в результате различия металлохимиче - сКих свойств реагирующих атомов (различия в строении электронных оболочек, потенциалов ионизации, атомных радиусов, электроотрицательности, валентности, строении кристаллических решеток и т. д.) становится возможным образование нового химического соединения, различия в характере взаимодействия диффундирующего атома с атомами по обе стороны и внутри пересекаемой им области (нового химического соединения) могут приводить к изменению состояния самого диффундирующего атома: степени ионизации, участия его электронов в ковалентных или металличе-
ских коллективах и т. д. Очевидно, что в этом случае на границе слоев должна быть переходная промежуточная зона, где происходит объединение разнородных атомов и «сглаживание» различий в металлохимических свойствах реагирующих частей системы.
Возникновение этой промежуточной кристаллической зоны приводит к снижению напряжений второго и третьего рода в решетке подложки. Энергетический барьер на границе раздела фаз в этом случае мало отличается от потенциального барьера, преодолеваемого атомами в своей же решетке (см. рис. 19). При отсутствии промежуточной «сглаживающей» прослойки величина потенциального барьера велика и соответственно велики искажения в кристаллической решетке. Последнее имеет место в случае образования металлической связи между металлами, различия в металлохимических свойствах которых приводят к образованию ограниченной, но конечной области твердых растворов.
Описанный выше предположительный характер тонких эффектов образования связей в зоне контакта оказывает большое влияние на физико-механические свойства металлической подложки и определяет возможность проявления или отсутствие эффектов пластифицирования, „адсорбционного понижения прочности и т. п.
Пластифицирование, является всеобщим эффектом, связанным со снижением межфазной поверхностной энергии в зоне контактирования подложки с расплавом [54]. Эффект пластифицирования— термически активируемый процесс. Это подтверждается тем, что он является следствием интенсификации генерирования дислока: ций в приповерхностных слоях в результате снижения удельной поверхностной энергии [106, 107]. Ведущая роль в этом процессе, вероятно, принадлежит источникам дислокаций с одним закрепленным концом, так как критические напряжения начала работы такого источника значительно ниже, чем у источников с двумя закрепленными концами. Кроме того, возможно образование поверхностных источников дислокаций. Снижение поверхностной энергии способствует зарождению новых источников [107], а также облегчает выход дислокаций к поверхности, особенно в местах пересечения с поверхностью двойников, плоскостей скольжения и границ зерен.
Широко известен эффект пластифицирующего воздействия органических поверхностно-активных сред. Облегчению работы приповерхностных источников и выходу дислокаций на поверхность в этом случае вероятно способствует также помимо обычных сил электрического изображения наличие на поверхности двойного электрического слоя, который повышает концентрацию в приповерхностном слое дефектов ионной и электронной структуры твердого тела. Толщина слоя, вовлекаемого в процесс пластического деформирования, вероятнее всего определяется эффективными размерами действия дислокационных приповерхностных источников, т. е. практически их расстоянием от поверхности.
Одним из основных условий сильного проявления эффекта пластифицирования является наличие покрытия в виде жидкости, благодаря которой процессы сдвигообразования при выходе дислокационной ступеньки на поверхность облегчены. Это подтверждается увеличением прочности и предела текучести при затвердевании покрытия, которое в этом случае затрудняет работу приповерхностных источников [6]. На эффект пластифицирования могут накладываться другие эффекты, в частности эффект адсорбционного понижения прочности. Как уже отмечалось, адсорбционное понижение прочности является чисто поверхностным эффектом. Механизм хрупкого разрушения под действием расплава во многом аналогичен хрупкому разрушению чистых металлов при температуре ниже критических температур хрупкости. Эффект обратим, так как при удалении расплава, а также при повышении температуры или понижении скорости деформирования исчезает и появляется вновь при обратном переходе через критические точки.
Более подробно эффект адсорбционного понижения прочности будет рассмотрен ниже(см. гл. VIII). Отметим лишь, что самым существенным фактором, отличающим адсорбционный эффект от эффекта пластифицирования, является возникновение аналогичных границам зерен устойчивых препятствий на поверхности, которые образуются в результате определенного типа металлохимической реакции. Иначе говоря, если эффект пластифицирования требует только активации действия приповерхностных источников дислокаций, то для эффекта адсорбционного понижения прочности необходимо также и скопление дислокаций перед устойчивыми препятствиями в поверхностном слое, в результате которого становится возможным образование зародышевой трещины. Эти препятствия могут возникнуть также вследствие закрепления головной дислокациии за счет сегрегации атомов активной жидкости в поле упругих напряжений на поверхности твердого тела в месте выхода дислокаций, так как это место является более активным, чем другие участки поверхности.
Итак, анализ влияния расплава на физико-механические свойства металла позволяет показать единую природу эффекта пластифицирования поверхностного слоя твердого тела как при воздействии на него органических, так и металлических поверх- ностно-активных расплавов и рассмотреть его как эффект общий, обусловленный понижением поверхностной энергии и облегчением генерирования поверхностных источников дислокаций.
Результаты воздействия расплава на свойства металлов определяются интенсивностью понижения межфазной поверхностной энергии и типом металлохимических реакций, протекающих в зоне контакта. Когда в процессе смачивания на поверхности металлической подложки возникают устойчивые препятствия движению дислокаций становится возможным проявление эффекта адсорбционного понижения прочности.
Комментарии закрыты.